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環(huán)保設備展覽網(wǎng) OTDR是什么儀器?

OTDR是什么儀器?OTDR的英文全稱是光時域反射儀,中文意思是光時域反射儀。OTDR是利用光在光纖中傳輸時,菲涅耳反射產(chǎn)生的瑞利散射和背散射制成的精密光電集成儀器。廣泛應用于光纜線路的維護和建設,可

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OTDR是什么儀器?

OTDR的英文全稱是光時域反射儀,中文意思是光時域反射儀。OTDR是利用光在光纖中傳輸時,菲涅耳反射產(chǎn)生的瑞利散射和背散射制成的精密光電集成儀器。廣泛應用于光纜線路的維護和建設,可測量光纖長度、光纖傳輸衰減、接頭衰減和故障定位。OTDR測試是通過向光纖發(fā)射光脈沖,然后在OTDR端口接收返回的信息來進行的。當光脈沖在光纖中傳輸時,由于光纖本身、連接器、接頭、彎曲或其他類似事件的特性,會發(fā)生散射和反射。部分散射和反射將返回OTDR。返回的有用信息由OTDR探測器測量,它們作為光纖中不同位置的時間或曲線段。距離可以通過確定從傳輸信號到返回信號的時間和玻璃中的光速來計算。距離可以通過確定從傳輸信號到返回信號的時間和玻璃中的光速來計算。下面的公式顯示了OTDR是如何測量距離的。D=(ct)/2(IOR)在這個公式中,C是真空中的光速,T是從信號發(fā)射到信號接收的總時間(雙向)(單向距離是兩個值相乘再除以二得到的)。因為光在玻璃中的速度比在真空中慢,所以為了精確測量距離,被測光纖必須標明折射率(IOR)。IOR由光纖制造商標記。OTDR使用瑞利散射和菲涅耳反射來表征光纖的特性。瑞利散射是由光信號沿光纖的不規(guī)則散射引起的。OTDR測量了返回OTDR港口的散射光的一部分。這些反向散射信號表明光纖引起的衰減程度(損耗/距離)。形成的軌跡是一條向下的曲線,說明后向散射功率在不斷下降,因為傳輸一定距離后,透射和后向散射的信號都丟失了。給定光纖參數(shù),可以指示瑞利散射的功率。如果波長已知,它與信號的脈沖寬度成正比:脈沖寬度越長,反向散射功率越強。瑞利散射的功率還與傳輸信號的波長有關(guān),波長越短,功率越強。也就是說,1310nm信號產(chǎn)生的彈道會比1550nm信號產(chǎn)生的彈道有更高的瑞利后向散射。在高波長區(qū)(1500nm以上),瑞利散射會繼續(xù)減小,但會出現(xiàn)另一種稱為紅外衰減(或吸收)的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象會增大,并導致所有衰減值的增大。所以1550nm是衰減最低的波長;這也解釋了為什么它被用作長距離通信的波長。自然,這些現(xiàn)象也會影響到OTDR。作為1550nm波長的OTDR,它還具有低衰減性能,因此可以進行遠距離測試。作為高衰減的1310nm或1625nm波長,OTDR的測試距離必然受到限制,因為測試設備需要檢測OTDR軌跡中的一個尖峰,而這個尖峰的尾端會很快落入噪聲中。

瑞利散射是由光信號沿光纖的不規(guī)則散射引起的。OTDR測量了返回OTDR港口的散射光的一部分。這些反向散射信號表明光纖引起的衰減程度(損耗/距離)。菲涅爾反射是一種離散反射,是由整個光纖中的單個點引起的。這些點是由引起反向系數(shù)變化的因素組成的,比如玻璃與空氣的間隙。在這些點上,強烈的反向散射光將被反射回來。因此,OTDR是利用菲涅爾反射的信息來定位連接點、光纖終端或斷點。OTDR像雷達一樣工作。它先向光纖發(fā)出信號,然后觀察從某一點返回什么信息。這一過程將被重復,然后這些結(jié)果將被平均并以軌跡的形式顯示,該軌跡描繪了整個光纖中信號的強度。

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